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2013家庭寬帶裝維管理員訓(xùn)練營(yíng)
第一期2013家庭寬帶裝維管理員訓(xùn)練營(yíng)
第一期1、概述2、通信用光纖3、常用的光器件4.光纖接續(xù)1、概述光的本質(zhì)我們?nèi)粘I钪械目梢姽獾牟ㄩL(zhǎng)為390nm—760nm。光纖通信所用的光波長(zhǎng)范圍在800-1600nm的近紅外區(qū)。光波是一種電磁波,光是一種按照電磁定律在場(chǎng)內(nèi)傳播的電磁擾動(dòng)(振動(dòng))。光的本質(zhì)我們?nèi)粘I钪械目梢姽獾牟ㄩL(zhǎng)為390nm—760nm光纖通信-光纖傳輸?shù)谋举|(zhì)屬于有線通信以光波為載頻,以光導(dǎo)纖維為介質(zhì)的通信方式光纖通信定義光纖通信-光纖傳輸?shù)谋举|(zhì)屬于有線通信光纖通信定義光纖通信簡(jiǎn)史1966年,高錕提出光通信概念1970年,實(shí)驗(yàn)室制出第一條多模光纖,衰耗為20dB/KM1976年,發(fā)現(xiàn)1310和1550兩個(gè)低衰耗窗口1980年,光纖在1550窗口的衰減系數(shù)已降到0.2dB/KM1981年,光纖通信開始大規(guī)模商用,速率從45M到目前的400Gb/s光纖通信原理光纖通信簡(jiǎn)史1966年,高錕提出光通信概念光纖通信原理光纖通信優(yōu)點(diǎn)通信容量大光纖通信是以光纖為傳輸媒介,光波為載波的通信方式,其載波—光波—具有很高的頻率(約1014Hz),因此光纖具有很大的通信容量。傳輸距離長(zhǎng)光纖具有極低的傳輸衰耗系數(shù),若配以適當(dāng)?shù)墓獍l(fā)送設(shè)備和光接收設(shè)備,可使其中繼距離達(dá)數(shù)百公里以上。這是傳統(tǒng)的電纜(1.5KM)、微波(50M)等根本無(wú)法與之比擬的。保密性能好光波在光纖中傳輸時(shí)只在其芯區(qū)進(jìn)行,基本上沒有光泄露出去,因此其保密性能極好。光纖通信優(yōu)點(diǎn)通信容量大光纖通信是以光纖為傳輸媒介,光波為載波適應(yīng)能力強(qiáng)適應(yīng)能力強(qiáng)是指光傳輸中不怕外界強(qiáng)電磁場(chǎng)的干擾、耐腐蝕等。體積小、重量輕、便于施工維護(hù)光纜的敷設(shè)方式方便靈活,既可以直埋、管道敷設(shè),又可以水底敷設(shè)和架空。原材料來(lái)源豐富,價(jià)格低廉制造石英光纖的最基本原材料是二氧化硅既石英砂,在大自然中的含量幾乎是取之不盡、用之不竭的,規(guī)模生產(chǎn)后價(jià)格低廉,并且替代了銅纜以后,節(jié)省了有色金屬資源。光纖通信優(yōu)點(diǎn)適應(yīng)能力強(qiáng)適應(yīng)能力強(qiáng)是指光傳輸中不怕外界強(qiáng)電磁場(chǎng)的干擾、耐腐1、質(zhì)地脆,機(jī)械強(qiáng)度差。2、光纖的切斷和接續(xù)需要一定的工具、設(shè)備和技術(shù)。3、分路、耦合不靈活。4、光纖光纜的彎曲半徑不能過(guò)小光纖通信缺點(diǎn)1、質(zhì)地脆,機(jī)械強(qiáng)度差。2、光纖的切斷和接續(xù)需要一定的工具、1、概述2、通信用光纖3、常用的光器件4.光纖接續(xù)1、概述
光纖作為光纖通信系統(tǒng)的物理傳輸媒介,有著巨大的優(yōu)越性。本單元首先介紹光纖的導(dǎo)光原理,然后介紹光纖結(jié)構(gòu)與類型的,最后簡(jiǎn)要介紹幾何特性、光學(xué)特性、傳輸特性。光纖作為光纖通信系統(tǒng)的物理傳輸媒介,有著巨大的光纖如何導(dǎo)光的?光纖是什么結(jié)構(gòu)?光在光纖中如何傳播?光纖有什么特性?光纖的分類有哪些?與光纖有關(guān)的問題光纖如何導(dǎo)光的?與光纖有關(guān)的問題光在均勻介質(zhì)中是沿直線傳播的,其傳播速度為:v=c/n
式中:c=3×108m/s,是光在真空中的傳播速度;n是介質(zhì)的折射率。常見物質(zhì)的折射率: 空氣1.003; 水1.33; 玻璃(SiO2)1.52~1.89; 鉆石2.42; 硅3.5折射率大的媒介稱為光密媒介,反之稱為光疏媒介光在不同的介質(zhì)中傳輸速度不同光纖的導(dǎo)光原理光在均勻介質(zhì)中是沿直線傳播的,其傳播速度為:v=c/n光纖的纖芯n1包層n2n1<n2θ1θ2θ3入射折射反射纖芯n1包層n2n1<n2θ1入射折射全反射條件:纖芯折射率n1大于包層折射率n2入射角大于等于全反射的臨界角入射角θ1=臨界角入射角θ1<臨界角纖芯n1包層n2n1<n2θ1入射反射入射角θ1>臨界角光纖的導(dǎo)光原理纖芯n1包層n2n1<n2θ1θ2θ3入射折射反射纖芯n1包通信用光纖的主要成分是高純度石英,摻雜劑用于改變折射率。纖芯包層一次涂敷層(硅酮樹脂或聚氨基甲酸乙脂)1.5cm125um9-50um二次涂敷層(尼龍或聚乙烯)(增加機(jī)械性能和彎曲性)光纖的結(jié)構(gòu)通信用光纖的主要成分是高純度石英,摻雜劑用于改變折射率。纖芯光纖的結(jié)構(gòu)光纖是由纖芯、包層、涂覆層和護(hù)套構(gòu)成的一種同心圓柱體結(jié)構(gòu)纖芯包層涂覆層纖芯:折射率較高,用來(lái)傳送光包層:折射率較低,與纖芯一起形成全反射條件護(hù)套:強(qiáng)度大,能承受較大沖擊,保護(hù)光纖光纖的結(jié)構(gòu)光纖是由纖芯、包層、涂覆層和護(hù)套構(gòu)成的一種同心圓柱1.按傳輸模式的數(shù)量分類按光纖中傳輸?shù)哪J綌?shù)量,可以將光纖分為多模光纖(Multi-ModeFiber,MMF)和單模光纖(SingleModeFiber,SMF)。多模光纖和單模光纖是由光纖中傳輸?shù)哪J綌?shù)決定的,判斷一根光纖是不是單模傳輸,除了光纖自身的結(jié)構(gòu)參數(shù)外,還與光纖中傳輸?shù)墓獠ㄩL(zhǎng)有關(guān)。
光纖的類別——模式1.按傳輸模式的數(shù)量分類光纖的類別——模式多模光纖:顧名思義,多模光纖就是允許多個(gè)模式在其中傳輸?shù)墓饫w,或者說(shuō)在多模光纖中允許存在多個(gè)分離的傳導(dǎo)模。優(yōu)點(diǎn):芯徑大,容易注入光功率,可以使用LED作為光源缺點(diǎn):存在模間色散,只能用于短距離傳輸模間色散:每個(gè)模式在光纖中傳播速度不同,導(dǎo)致光脈沖在不同模式下的能量到達(dá)目的的時(shí)間不同,造成脈沖展寬。光纖的類別——模式多模光纖:顧名思義,多模光纖就是允許多個(gè)模式在其中傳輸?shù)墓饫w單模光纖:只能傳輸一種模式的光纖稱為單模光纖。優(yōu)點(diǎn):?jiǎn)文9饫w只能傳輸基模(最低階模),它不存在模間時(shí)延差,因此它具有比多模光纖大得多的帶寬,這對(duì)于高碼速長(zhǎng)途傳輸是非常重要的。缺點(diǎn):芯徑小,較多模光纖而言不容易進(jìn)行光耦合,需要使用半導(dǎo)體激光器激勵(lì)。
光纖的類別——模式單模光纖:只能傳輸一種模式的光纖稱為單模光纖。光纖的單模光纖和多模光纖幾何尺寸當(dāng)光纖的幾何尺寸(主要是芯徑d)遠(yuǎn)大于光波波長(zhǎng)時(shí)(約1μm),光纖傳輸?shù)倪^(guò)程中會(huì)存在著幾十種乃至幾百種傳輸模式,即多模傳輸。當(dāng)光纖的幾何尺寸(主要是芯徑d)較小,與光波長(zhǎng)在同一數(shù)量級(jí),如芯徑d在4μm~10μm范圍,這時(shí),光纖只允許一種模式(基模)在其中傳播,即單模傳輸。其余的高次模全部截止。光纖的類別——模式單模光纖和多模光纖幾何尺寸光纖的類別——模式2.按光纖截面上折射率分布分類 按照截面上折射率分布的不同可以將光纖分為階躍型光纖(Step-IndexFiber,SIF)和漸變型光纖(Graded-IndexFiber,GIF),其折射率分布如圖所示。光纖的類別——折射率分布2.按光纖截面上折射率分布分類光纖的類別——折射率分布光纖的類別——折射率分布光纖的類別——折射率分布
階躍型光纖是由半徑為a、折射率為常數(shù)n1的纖芯和折射率為常數(shù)n2的包層組成,并且n1>n2,n1=1.463~1.467,n2=1.45~1.46。漸變型光纖與階躍型光纖的區(qū)別在于其纖芯的折射率不是常數(shù),而是隨半徑的增加而遞減直到等于包層的折射率。光纖的類別——折射率分布光纖的類別——折射率分布光在階躍折射率光纖和漸變折射率光纖的傳播軌跡分別如圖所示。光在階躍折射率多模光纖中的傳播光在漸變折射率多模光纖中的傳播光纖的類別——折射率分布光在階躍折射率光纖和漸變折射率光纖的傳播軌跡分別如圖所示。光按套塑可以將光纖分為松套光纖和緊套光纖。緊套光纖就是在一次涂覆的光纖上再緊緊地套上一層尼龍或聚乙烯等塑料套管,光纖在套管內(nèi)不能自由活動(dòng)。松套光纖,就是在光纖涂覆層外面再套上一層塑料套管,光纖可以在套管中自由活動(dòng)。3.光纖的類別——套塑(二次涂覆層)按套塑可以將光纖分為松套光纖和緊套光纖。3.光4.按光纖的工作波長(zhǎng)分類
按光纖的工作波長(zhǎng)可以將光纖分為短波長(zhǎng)光纖、長(zhǎng)波長(zhǎng)光纖和超長(zhǎng)波長(zhǎng)光纖。
短波長(zhǎng)光纖的波長(zhǎng)為0.85μm(0.8μm~0.9μm)
長(zhǎng)波長(zhǎng)光纖的波長(zhǎng)為1.3μm~1.6μm,主要有1.31μm和1.55μm兩個(gè)窗口。
光纖的類別——工作波長(zhǎng)4.按光纖的工作波長(zhǎng)分類光纖的類別——工作波長(zhǎng)光纖的類別——文號(hào)按ITU-T或IEC文號(hào)分類G.651多模光纖G.652零色散點(diǎn)在1300nm波長(zhǎng)左右的單模光纖G.653零色散點(diǎn)在1550nm波長(zhǎng)左右的單模光纖G.654截止波長(zhǎng)位移單模光纖G.655非零色散位移單模光纖G.656寬帶光傳送的非零色散光纖G.657接入網(wǎng)用彎曲衰減不敏感單模光纖目前使用最為廣泛光纖的類別——文號(hào)按ITU-T或IEC文號(hào)分類G.651多1、光纖的幾何特性
芯直徑包層直徑同心度不圓度翹曲度光纖的特性1、光纖的幾何特性光纖的特性光纖的制造技術(shù)選材的準(zhǔn)則:1.能拉長(zhǎng)、拉細(xì)、具有一定的柔韌性、可卷繞性2.在特定波長(zhǎng)損耗低3.能使纖芯的折射率略高于包層,滿足波導(dǎo)條件按材料分類:1.無(wú)源玻璃纖維2.有源玻璃纖維3.塑料纖維光纖的特性光纖的制造技術(shù)選材的準(zhǔn)則:光纖的特性兩種基本方法1.直接熔化法:按傳統(tǒng)制造玻璃的工藝將處在熔融狀態(tài)的石英玻璃的直接制成光纖。2.汽相氧化法:-高純度金屬鹵化物(如SiCl4和GeCl4)與氧反應(yīng)生成SiO2微粒-(通過(guò)四種不同的方法)將微粒收集在玻璃容器的表面-燒結(jié)(在尚未熔化的狀態(tài)將SiO2轉(zhuǎn)化成玻璃體)制成預(yù)制棒-拉絲成纖光纖的制造技術(shù)光纖的特性兩種基本方法光纖的制造技術(shù)光纖的特性1.折射率分布2.最大理論數(shù)值孔徑3.模場(chǎng)直徑及4.截至波長(zhǎng)光纖的光學(xué)特性1.折射率分布光纖的光學(xué)特性
光纖折射率分布,可用下式表示:其中,n1為纖芯折射率,n2為包層折射率,a為芯半徑,r為離開纖芯中心的徑向距離,d為折射率分布指數(shù),Δ為相對(duì)折射率差,Δ=(n1?n2)/n1。多模光纖的折射率分布,決定光纖帶寬和連接損耗。單模光纖的折射率分布,決定工作波長(zhǎng)的選擇。光纖的光學(xué)特性——折射率分布其中,n1為纖芯折射率,n2為包層折射率折射光線n光線在光纖纖芯包層界面處全反射的最小入射角滿足:空氣的最大入射角滿足:所有以小于最大入射角投射到光纖端面的光線都將進(jìn)入纖芯,并在纖芯包層界面處發(fā)生全反射。光纖的光學(xué)特性——最大入射角折射光線n光線在光纖纖芯包層界面處全反射的最小入射角滿足:空
最大理論數(shù)值孔徑的定義為:
其中,n1為階躍光纖均勻纖芯的折射率(梯度光纖為纖芯中心的最大折射率),n2為均勻包層的折射率。D=(n2–n1)/n1為纖芯包層相對(duì)折射率差。
光纖的數(shù)值孔徑(NA)是一個(gè)小于1的無(wú)量綱的數(shù),其值通常在0.14到0.50之間。數(shù)值孔徑對(duì)光源耦合效率、光纖損耗、彎曲的敏感性以及帶寬有著密切的關(guān)系,數(shù)值孔徑大有利于光耦合。但是數(shù)值孔徑太大會(huì)引起光纖的非線性效應(yīng)。光纖的光學(xué)特性——最大理論數(shù)值孔徑(階躍光纖)最大理論數(shù)值孔徑的定義為:其中,n1
模場(chǎng)直徑是指描述單模光纖中光能集中程度的參量。
有效面積與模場(chǎng)直徑的物理意義相同,通過(guò)模場(chǎng)直徑可以利用圓面積公式計(jì)算出有效面積。模場(chǎng)直徑越小,通過(guò)光纖橫截面的能量密度就越大。當(dāng)通過(guò)光纖的能量密度過(guò)大時(shí),會(huì)引起光纖的非線性效應(yīng),造成光纖通信系統(tǒng)的光信噪比降低,影響系統(tǒng)性能。
因此,對(duì)于傳輸光纖而言,模場(chǎng)直徑(或有效面積)越大越好。
光纖的光學(xué)特性——模場(chǎng)直徑和有效面積光纖的光學(xué)特性——模場(chǎng)直徑和有效面積模場(chǎng)直徑示意圖光纖的光學(xué)特性——模場(chǎng)直徑和有效面積模場(chǎng)直徑示意圖光纖的光學(xué)特性——模場(chǎng)直徑和有效面積
理論上的截止波長(zhǎng)是單模光纖中光信號(hào)能以單模方式傳播的最小波長(zhǎng)。截止波長(zhǎng)條件可以保證在最短光纜長(zhǎng)度上單模傳輸,并且可以抑制高次模的產(chǎn)生或可以將產(chǎn)生的高次模噪聲功率代價(jià)減小到完全可以忽略的地步。注意:在通信鏈路中系統(tǒng)的工作波長(zhǎng)要大于截至波長(zhǎng)。
G.652截止波長(zhǎng)1260nmG.655截止波長(zhǎng)1480nm
光纖的光學(xué)特性——截止波長(zhǎng)光纖的光學(xué)特性——截止波長(zhǎng)1.光纖的損耗特性(1)吸收損耗:光纖吸收損耗是制造光纖的材料本身造成的,包括紫外吸收、紅外吸收和雜質(zhì)吸收。(2)散射損耗:散射中最重要的是瑞利散射,它是由于材料的不均勻使光散射而引起的損耗。(3)彎曲損耗:光纖的彎曲會(huì)引起輻射損耗。(4)光纖的衰減系數(shù):是指光在單位長(zhǎng)度光纖中傳輸時(shí)的衰耗量,dB/km。決定光纖衰減常數(shù)的損耗是吸收損耗和散射損耗。光纖的傳輸特性1.光纖的損耗特性決定光纖衰減常數(shù)的損耗是吸收損耗和散射損0.70.80.91.01.11.21.31.41.5衰減(dB/km)普通單模光纖的衰減隨波長(zhǎng)變化示意圖第一窗口第二窗口波長(zhǎng)——λ(μm)6543210。40。2第三窗口
C波段1525~1562nm1.571.62L波段1565~1610nm光纖的傳輸特性0.70.80.91.01.0.85um窗口2.5dB/km。1.31um窗口0.35dB/km。1.55um窗口0.20dB/km。目前標(biāo)準(zhǔn)單模光纖G.652的損耗在1.55um波段最低,但其色散在1.31um最小,因此把零色散波長(zhǎng)移到1.55um波段上,使單模光纖的最小損耗和零色散統(tǒng)一到一個(gè)波段上,我們稱之為色散位移光纖(DSF)G.653,這樣可進(jìn)一步延長(zhǎng)光通信的傳輸距離。光纖的傳輸特性0.85um窗口2.5dB/km。1.31um窗口0.3色散定義:光脈沖中的不同頻率、模式或偏振態(tài)在光纖中的群速度不同,因而這些頻率成分和模式到達(dá)光纖終端有先有后,使得光脈沖發(fā)生展寬,這就是光纖的色散。色散系數(shù):?jiǎn)挝皇莗s/(nm*km),其含義是波長(zhǎng)間隔為1nm的光在光纖中傳輸1km所產(chǎn)生的時(shí)延。例如某光纖色散系數(shù)為18ps/(nm*km),其含義是波長(zhǎng)間隔為1nm的光在此光纖中傳輸1km所產(chǎn)生的時(shí)延為18ps。光纖的傳輸特性——色散色散定義:光脈沖中的不同頻率、模式或偏振態(tài)在光纖中的群速度不
光纖中的色散可分為模式色散、色度色散、偏振模色散。(1)模式色散(多模光纖):對(duì)于多模光纖中不同模式的光束有不同的群速度,在傳輸過(guò)程中,不同模式的光束的時(shí)間延遲不同而產(chǎn)生色散,稱模式色散。模式色散主要存在于多模光纖中,單模光纖無(wú)模式色散。光纖的傳輸特性——色散光纖中的色散可分為模式色散、色度色散、偏振模色散。光纖的(2)色度色散:由于光源的不同頻率(或波長(zhǎng))成分具有不同的群速度,在傳輸過(guò)程中,不同頻率的光束的時(shí)間延遲不同而產(chǎn)生色散稱為色度色散。色度色散包括材料色散和波導(dǎo)色散。一般單模光纖只考慮這兩種色散。材料色散:由于材料折射率隨光信號(hào)頻率(波長(zhǎng))的變化而不同,光信號(hào)不同頻率(波長(zhǎng))成分所對(duì)應(yīng)的群速度不同,由此引起的色散稱材料色散。波導(dǎo)色散:由于光纖波導(dǎo)結(jié)構(gòu)引起的色散稱波導(dǎo)色散,它的大小可以和材料色散相比擬。
光纖的傳輸特性——色散(2)色度色散:光纖的傳輸特性——色散(3)偏振模色散(單模光纖)指單模光纖中偏振色散,簡(jiǎn)稱PMD(PolarizationModeDispersion),起因于實(shí)際的單模光纖中基模含有兩個(gè)相互垂直的偏振模,沿光纖傳播過(guò)程中,由于光纖難免受到外部的作用,如溫度和壓力等因素變化或擾動(dòng),并且它們的傳播速度也不盡相同,從而導(dǎo)致光脈沖展寬,展寬量也不確定,相當(dāng)于隨機(jī)的色散。(4)碼間干擾碼間干擾簡(jiǎn)稱ISI(Inter-SymbolInterference)
光纖的傳輸特性——色散(3)偏振模色散(單模光纖)光纖的傳輸特性——色散
光纖的機(jī)械特性主要包括耐側(cè)壓力、抗拉強(qiáng)度、彎曲以及扭絞性能等,使用者最關(guān)心的是抗拉強(qiáng)度。(1)光纖的抗拉強(qiáng)度光纖的抗拉強(qiáng)度很大程度上反映了光纖的制造水平。影響光纖抗拉強(qiáng)度的主要因素是光纖制造材料和制造工藝。①預(yù)制棒的質(zhì)量。②拉絲爐的加溫質(zhì)量和環(huán)境污染。③涂覆技術(shù)對(duì)質(zhì)量的影響。④機(jī)械損傷。
1.光纖的機(jī)械特性光纖的機(jī)械和溫度特性1.光纖的機(jī)械特性光纖的機(jī)械和溫度特性(2)光纖的壽命光纖的壽命,習(xí)慣稱使用壽命,當(dāng)光纖損耗加大以致系統(tǒng)開通困難時(shí),稱其已達(dá)到了使用壽命。從機(jī)械性能講,壽命指斷裂壽命。(3)光纖的機(jī)械可靠性為了提高光纖的機(jī)械可靠性,在光纖的外包層中摻入二氧化鈦。光纖的機(jī)械和溫度特性(2)光纖的壽命光纖的機(jī)械和溫度特性光纖的溫度特性,是指在高、低溫條件下對(duì)光纖損耗的影響,一般是損耗增大。如圖所示。光纖低溫特性曲線2.光纖的溫度特性光纖的機(jī)械和溫度特性光纖的溫度特性,是指在高、低溫條件下對(duì)光纖損耗的影響1)光纖的抗拉強(qiáng)度很高,不小于240g拉力(海底光纜的光纖要求更高)2)光纖的延展性比金屬差(光纖比較細(xì)和脆)3)當(dāng)光纖內(nèi)存在裂紋、氣泡或雜物,在一定張力下容易斷裂(斷裂壽命)4)包層中摻入二氧化鈦可以增強(qiáng)機(jī)械可靠性5)光纖遇水容易斷裂且損耗增大(光纜制作要防水)6)在低溫下?lián)p耗隨溫度降低而增加(膨脹系數(shù)不同)光纖的機(jī)械和溫度特性1)光纖的抗拉強(qiáng)度很高,不小于240g拉力(海底光纜的光纖損耗特性光波在光纖中傳輸,隨著傳輸距離的增加而光功率逐漸下降,這就是光纖的傳輸損耗。光纖本身?yè)p耗的原因,大致包括兩類:吸收損耗和散射損耗。吸收損耗是光波通過(guò)光纖材料時(shí),有一部分光能變成熱能,造成光功率的損失。散射損耗是由于光纖的材料、形狀、折射率分布等的缺陷或不均勻,使光纖中傳導(dǎo)的光發(fā)生散射,由此產(chǎn)生的損耗為散射損耗。光纖的特性損耗特性光波在光纖中傳輸,隨著傳輸距離的增加而光功率逐漸下降色散特性光脈沖沿著光纖行進(jìn)一段距離后造成脈沖的展寬。它是限制傳輸速率的主要因素。模間色散:只發(fā)生在多模光纖,因?yàn)椴煌J降墓庋刂煌穆窂絺鬏?。材料色散:不同波長(zhǎng)的光行進(jìn)速度不同。波導(dǎo)色散:發(fā)生原因是光能量在纖芯及包層中傳輸時(shí),會(huì)以稍有不同的速度行進(jìn)。在單模光纖中,通過(guò)改變光纖內(nèi)部結(jié)構(gòu)來(lái)改變光纖的色散非常重要。光纖的特性色散特性光脈沖沿著光纖行進(jìn)一段距離后造成脈沖的展寬。它是限制1、概述2、通信用光纖3、常用的光器件4.光纖接續(xù)1、概述光纖連接器定義
光纖連接器:是光纖與光纖之間進(jìn)行可拆卸(活動(dòng))連接的器件,它把光纖的兩個(gè)端面精密對(duì)接起來(lái),以使發(fā)射光纖輸出的光能量能最大限度地耦合到接收光纖中去,并使由于其介入光鏈路而對(duì)系統(tǒng)造成的影響減到最小,這是光纖連接器的基本要求。在一定程度上,光纖連接器影響了光傳輸系統(tǒng)的可靠性和各項(xiàng)性能。光纖連接器光纖連接器定義光纖連接器光纖連接器結(jié)構(gòu)光纖連接器的一般采用高精密組件(由兩個(gè)插針和一個(gè)耦合管共三
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